高考物理模拟题(十套含答案)
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高考物理模拟考试卷含答案一、单选题1.有关原子结构和原子核的认识,下列说法正确的是()A.居里夫人最先发现天然放射现象B.伦琴射线的发现揭示了原子具有核式结构C.在光电效应中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关D.在衰变方程23994Pu→X+42He+γ中,X原子核的质量数是2342.如图所示,汽车在一段弯曲水平路面上匀速率行驶,关于它受到的水平方向的作用力方向的示意图(如下图),(图中F为地面对它的静摩擦力,F1为它行驶时所受阻力)可能正确的是()A.B.C.D.3.两根长直平行输电线中有等大同向的电流,在两导线所在平面,垂直于导线的连线上有a、b、c x x ,b点位于两根导线的正中间。
下列说法正确的是()三点,ab bcA.a点和c点的磁感应强度方向相同B.三点中,b点的磁感应强度最大C.b点的磁感应强度为零D.两导线相互排斥4.如图,△abc中bc=4cm,∠acb=30°.匀强电场的电场线平行于△abc所在平面,且a、b、c点的电势分别为3V 、-1V 、3V .下列说法中正确的是()A .电场强度的方向沿ac 方向B .电场强度的大小为2V/cmC .电子从a 点移动到b 点,电势能减少了4eVD .电子从c 点移动到b 点,电场力做功为4eV5.如图所示,半径为R 的光滑半圆形轨道固定在水平面上,截面竖直、直径POQ 水平。
一质量为m的小球自P 点上方高度2R处由静止开始下落,恰好从P 点无碰撞地进入轨道。
取水平面为零重力势能面,则小球第一次重力势能与动能相等时重力的功率为()A .12B .14C .34D .38二、多选题6.如图所示为人造地球卫星的轨道示意图,其中1为近地圆周轨道,2为椭圆轨道,3为地球同步轨道,其中P 、Q 为轨道的切点,则下列说法中正确的是()A .卫星在1轨道上运行可经过一次加速转移到3轨道上运行B .卫星由1轨道进入2轨道机械能增大C .卫星在轨道1上的运行周期最短D .在轨道2上由Q 点运行到P 点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减少,机械能增加7.如图所示是一水平弹簧振子做简谐运动的振动图像(x-t图像)。
2024年高考物理模拟试卷及答案1.利用光电管研究光电效应的实验电路如图所示,用频率为ν的光照射某种金属,发生光电效应时,光电子的最大初动能为E k;若用频率为2ν的光照射该金属,发生光电效应时光电子的最大初动能为2.5E k。
则该金属的截止频率为()A.ν3B.ν2C.2νD.3ν2.如图所示,物块放在水平桌面上,一根细线一端连接在物块上,另一端连接在小球上,将小球拉至A 点,细线刚好水平伸直,在B点固定有一根水平的光滑钉子。
由静止释放小球,小球运动过程中,物块始终保持静止,桌面对物块的摩擦力最大值为f;若将钉子沿水平方向向左平移一小段距离,仍将小球拉至A点由静止释放,则在小球运动过程中,下列说法正确的是()A.物块一定会滑动B.物块有可能会滑动C.物块受到的摩擦力最大值等于f D.物块受到的摩擦力最大值大于f3.如图所示,电量为+q和−q的点电荷分别位于正方形的顶点A和B上,正方形的边长为L,M点为DC 边的中点,静电力常量为k,则M点的电场强度大小为()A.8√5kq35L2B.8kq25L2C.4√5kq25L2D.8√5kq25L24.如图所示,有一倾角θ=45°的光滑斜面固定于空中的某一位置,A为斜面底端,距水平面的高度ℎ1= 0.4m,O为A点正下方地面上的点。
一物体从斜面上的B点由静止开始下滑,滑离斜面后落在地面上。
已知A、B间的高度差ℎ2=0.1m,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。
则物体在地面上的落点距O 点的距离为()A.0.1m B.0.2m C.0.4m D.√25m5.如图所示的电路中,电流表为理想电表,灯泡L的电阻不变,R1、R2为定值电阻,当滑动变阻器R3的滑片向上移动时,下列说法正确的是()A.灯泡变暗B.电流表的示数变小C.电容器的带电量变大D.灯泡L、电阻R2、R3消耗的总功率变大6.有关近代物理,下列说法正确的是()A.电子衍射证实了电子具有波动性B.电子的发现说明原子内部有复杂结构C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期D.放射性元素放射出的α射线、β射线和γ射线,穿透能力最强的是γ射线7.如图所示,宇宙飞船组合体在离月球表面高度为2R的圆轨道上运行,当它们运行到轨道的A点时,宇宙飞船组合体被弹离,宇宙飞船2沿大椭圆轨道运行,宇宙飞船1沿小椭圆轨道运行半个周期登上月球表面的B 点,在月球表面工作一段时间后,宇宙飞船1从B 点沿原小椭圆轨道运行半个周期回到分离点A 与宇宙飞船2实现对接。
2024年贵州省物理高考仿真试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、下列关于物理量的描述中,正确的是:A、速度是位移与时间的比值,所以速度的方向与位移的方向相同。
B、加速度是速度变化量与时间的比值,所以加速度的方向与速度变化量的方向相同。
C、功率是做功与时间的比值,所以功率越大,物体做功越快。
D、机械效率是有用功与总功的比值,所以机械效率越高,说明有用功占总功的比例越大。
2、一个物体从静止开始沿水平面加速运动,下列说法正确的是:A、物体的动能随时间均匀增加。
B、物体的加速度随时间均匀减小。
C、物体的速度随时间均匀增加。
D、物体的加速度与速度成正比。
3、在真空中,两个点电荷之间的距离增加到原来的两倍,根据库仑定律,它们之间的静电力将会变成原来的多少倍?A. 4倍B. 2倍C. 1/2D. 1/44、一个质量为(m)的物体从高度(ℎ)自由落下,忽略空气阻力,物体落地时的速度(v)是多少?(重力加速度为(g))A.(v=√2gℎ)B.(v=√gℎ)C.(v=2gℎ)D.(v=g√ℎ)5、下列关于物理现象的说法中,正确的是:A、光的反射现象中,入射角等于反射角。
B、重力势能的大小只与物体的质量和高度有关。
C、牛顿第一定律是描述物体运动状态的定律。
D、声音的传播速度在真空中最快。
6、一个物体从静止开始沿着水平面加速运动,以下说法正确的是:A、物体的加速度与物体所受的合外力成正比。
B、物体的速度与物体所受的合外力成正比。
C、物体的位移与物体所受的合外力成正比。
D、物体的动能与物体所受的合外力成正比。
7、一个质量为(m)的物体,在水平面上受到大小恒定的水平力(F),从静止开始运动。
如果水平面光滑,则物体在时间(t)内的位移(s)为:A.(s=Ft 22m)B.(s=Ft2m)C.(s=Ft 2m)D.(s=Ftm)二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)1、题干:以下关于物理学中常见概念的说法,正确的是()A、牛顿第一定律指出,一个物体如果不受外力作用,它将保持静止或匀速直线运动状态。
高三物理模考试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于牛顿第一定律的描述,正确的是:A. 物体不受力时,运动状态不变B. 物体不受力时,运动状态会改变C. 物体受力时,运动状态不变D. 物体受力时,运动状态一定会改变答案:A2. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^5 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^6 km/sD. 3×10^7 m/s答案:B3. 以下哪种情况,物体的机械能守恒?A. 物体自由下落B. 物体在水平面上匀速运动C. 物体在斜面上匀速下滑D. 物体在竖直方向上做匀速直线运动答案:A4. 电流通过导体时产生的热量与下列哪些因素有关?A. 电流大小B. 电流通过时间C. 导体电阻D. 以上都是答案:D5. 电磁波的传播不需要介质,其传播速度与光速相同,这是因为:A. 电磁波是物质波B. 电磁波是横波C. 电磁波是纵波D. 电磁波是机械波答案:A6. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以凭空产生B. 能量可以凭空消失C. 能量可以转化为其他形式D. 能量不可以转化为其他形式答案:C7. 以下哪种现象不属于电磁感应?A. 闭合电路的一部分导体在磁场中运动B. 导体在磁场中做切割磁感线运动C. 导体两端接上电源D. 导体两端接上负载答案:C8. 以下哪种情况,物体的内能会增加?A. 物体吸收热量B. 物体对外做功C. 物体放出热量D. 物体受到外力压缩答案:A9. 根据热力学第二定律,下列说法正确的是:A. 热量可以自发地从低温物体传向高温物体B. 热量可以自发地从高温物体传向低温物体C. 热量不能自发地从低温物体传向高温物体D. 热量不能自发地从高温物体传向低温物体答案:B10. 以下哪种情况,物体的动量守恒?A. 物体受到外力作用B. 物体不受外力作用C. 物体受到的外力为零D. 物体受到的外力不为零答案:B二、填空题(每题4分,共20分)1. 根据万有引力定律,两个物体之间的引力与它们的质量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比,公式为:F = _______。
高三物理模拟试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 根据牛顿第二定律,物体所受的合外力与物体的加速度成正比,与物体的质量成反比。
如果一个物体的质量为2kg,受到的合外力为10N,则其加速度为()。
A. 5m/s²B. 2.5m/s²C. 0.5m/s²D. 1m/s²2. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10⁵ km/sB. 3×10⁸ m/sC. 3×10⁸ km/sD. 3×10⁵ m/s3. 根据能量守恒定律,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变。
下列说法中,不符合能量守恒定律的是()。
A. 机械能守恒B. 能量可以无中生有C. 能量转化和转移具有方向性D. 能量转化和转移具有可逆性4. 在电场中,电场力对电荷做的功等于电荷的电势能的变化量。
如果一个正电荷从电势为0的点移动到电势为-10V的点,电场力对电荷做的功为()。
A. 10JB. -10JC. 0JD. 无法确定5. 根据热力学第一定律,系统内能的变化等于系统吸收的热量与系统对外做的功的代数和。
如果一个系统吸收了100J的热量,同时对外做了50J的功,则该系统内能的变化量为()。
A. 50JB. 100JC. 150JD. -50J6. 根据电磁感应定律,当导体在磁场中运动时,会在导体中产生感应电动势。
如果一根导线在磁场中以恒定速度运动,且导线两端的电势差保持不变,则该导线()。
A. 做匀速直线运动B. 做加速运动C. 做减速运动D. 静止不动7. 根据库仑定律,两点电荷之间的静电力与两点电荷的电量乘积成正比,与两点电荷间距离的平方成反比。
如果两个电荷的电量分别为Q 和q,两点电荷间的距离为r,则两点电荷之间的静电力为()。
A. kQq/r²B. Qq/rC. kQq²/rD. Qq²/r²8. 根据欧姆定律,导体两端的电压与通过导体的电流成正比,与导体的电阻成反比。
贵州省2024年高考物理模拟试卷及答案7小题,每小题4分,共28分。
在每小题给出的1.我国科研人员及合作者首次合成了新原子核89205Ac。
原子核存在一种衰变链,其中第1次由89205Ac衰变成原子核87201Fr,第2次由87201Fr衰变成原子核85197At。
下列说法正确的是()A.两次均为α衰变B.两次均为β衰变C.第1次为α衰变,第2次为β衰变D.第1次为β衰变,第2次为α衰变2.天宫空间站运行过程中因稀薄气体阻力的影响,每经过一段时间要进行轨道修正,使其回到原轨道。
修正前、后天宫空间站的运动均可视为匀速圆周运动,则与修正前相比,修正后天宫空间站运行的()A.轨道半径减小B.速率减小C.向心加速度增大D.周期减小3.如图,一轻质弹簧置于固定光滑斜面上,下端与固定在斜面底端的挡板连接,弹簧处于原长时上端位于A点。
一物块由斜面上A点上方某位置释放,将弹簧压缩至最低点B(弹簧在弹性限度内),则物块由A点运动至B点的过程中,弹簧弹性势能的()A.增加量等于物块动能的减少量B.增加量等于物块重力势能的减少量C.增加量等于物块机械能的减少量D.最大值等于物块动能的最大值4.一交变电流的电压随时间变化的规律如图所示,周期为T,其电压的有效值()A.√2V B.2√2V C.√5V D.2√5V5.如图,一小型卡车行驶在平直公路上,车上装有三个完全相同、质量均为m的光滑圆柱形匀质物体,A、B水平固定,C自由摆放在A、B之上。
当卡车以某一恒定的加速度刹车时,C对A的压力恰好为零,已知重力加速度大小为g,则C对B的压力大小为()A.√33mg B.2√33mgC.√3mg D.2mg6.无人机在一斜坡上方沿水平方向向右做匀速直线运动,飞行过程中先后释放甲、乙两个小球,两小球释放的初始位置如图所示。
已知两小球均落在斜坡上,不计空气阻力,比较两小球分别从释放到落在斜坡上的过程,下列说法正确的是()A.乙球的位移大B.乙球下落的时间长C.乙球落在斜坡上的速度大D.乙球落在斜坡上的速度与竖直方向的夹角大7.如图,半径为R的圆形区域内有一方向垂直纸面向里的匀强磁场,MN、PQ是相互垂直的两条直径。
2024年高考第三次模拟考试物理·参考答案一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1 2 3 4 5 6 7 8 CDBDCBDADABC二、非选择题:本题共5小题,共62分。
9.(1) 9.4 (2分) (2)物体运动过程中受空气阻力 (2分) (3)2B A B A 1()()()2d m m gh m m t-=+(2分)10.(1) 110.50 (2分) (3)1A (1分) 1R (1分) (4)(各2分)(5)()13lIU Ir d ρ-(2分)11.(1)拿掉活塞上的物块,气体做等温变化,初态:1V hS =,气缸内封闭气体的压强为()10M m g p pS+=+(2分)代入数据解得51410Pa p =⨯(1分)末态有5220,210Pa mgV h S p p S=+=⨯'=(1分)由气体状态方程得12p Sh p Sh '=(1分)整理得2 1.3m h h =='(1分)(2)在降温过程中,气体做等压变化,外界对气体作功为2Δ9.6J W p S h ==(2分)由热力学第一定律ΔU W Q =+(2分)可得()Δ9.6J 24J 14.4J U =+-=-(2分)12.(1)根据题意,画出粒子运动轨迹如图粒子在电场中做类平抛运动,有0L v t =(1分)2131322L at ⋅=(1分) Eq ma =(1分)联立解得20mv E qL=(1分)(2)粒子飞出电场时速度为v ,与竖直方向夹角为θ,根据动能动能定理,有22013113222Eq L mv mv ⋅⋅=-(2分)解得0v (1分)0sin v v θ=(1分) 解得o 45θ=(1分)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r ,根据几何关系有232sin 32r L θ=⋅(1分)解得r =(1分) 粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有2v Bvq m r=(1分)解得2mv B qL=(2分) 13.(1)设大孩的质量为M ',大孩给小孩一水平向左的瞬间冲量瞬间,大孩获得的速度大小为v ',根据动量守恒可得Mv M v ''=(1分)根据题意可知大孩向右运动并沿斜面AB 上滑恰好过B 点,根据动能定理可得21sin 3002M gs M v '''-︒=-(2分)联立解得3m /s v '=,40kg M '=(1分)根据功能关系可知,大孩对小孩作用的过程中大孩做的总功为2211420J 22W Mv M v ''=+=(1分) (2)设平板P 与挡板Q 碰撞前,平板P 与小孩已经达到共速,根据动量守恒可得1()Mv M m v =+(1分)解得13m /s v =结合图乙可知,假设成立;设小孩与平板P 的动摩擦因数为μ,根据图乙可得小孩做匀减速运动的加速度大小为223 1.5m /s 3m /s 0.5a -==(1分) 以小孩为对象,根据牛顿第二定律可得Mga g Mμμ==(1分)解得0.3μ=(1分)以平板P 为对象,根据牛顿第二定律可得平板P 的加速度大小为29m /s Mga mμ'==(1分)则平板P 从开始运动到第一次共速通过的位移大小为21P 0.5m 2v x a =='(1分)可知平板P 最初静止时,其左端离挡板Q 的最小距离为0.5m 。
高三物理仿真试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^4 km/sD. 3×10^6 m/s2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
以下哪个选项正确描述了这一定律?()A. F=maB. F=mvC. F=m/aD. F=a/m3. 电磁波谱中,波长最长的是()。
A. 无线电波B. 微波C. 红外线D. 可见光4. 根据能量守恒定律,能量不能被创造或销毁,只能从一种形式转化为另一种形式。
以下哪个选项正确地表达了这一定律?()A. ΔE=0B. ΔE=QC. ΔE=WD. ΔE=Q+W5. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t,其位移为s。
根据位移-时间公式,以下哪个选项正确描述了这一关系?()A. s=1/2at^2B. s=atC. s=vtD. s=at^26. 电场强度的定义式是()。
A. E=F/qB. E=qFC. E=FqD. E=q/F7. 根据库仑定律,两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。
以下哪个选项正确地表达了这一定律?()A. F=kQq/r^2B. F=kQ/r^2C. F=Qq/r^2D. F=Qq/r8. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力F作用,其加速度为a。
根据牛顿第二定律,以下哪个选项正确描述了力、质量和加速度之间的关系?()A. F=maB. F=m/aC. F=a/mD. F=1/ma9. 根据热力学第一定律,系统内能的变化等于系统吸收的热量与对外做的功之和。
以下哪个选项正确地表达了这一定律?()A. ΔU=Q-WB. ΔU=Q+WC. ΔU=W-QD. ΔU=Q10. 光的折射定律表明,入射光线、法线和折射光线在同一平面内,且入射角与折射角的正弦之比等于两种介质的折射率之比。
2024届高考全国名校模拟考试题物 理本试卷满分100分,考试时间90分钟.一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分.每小题只有一个选项符合题目要求.1.两种放射性元素A 、B 的半衰期分别为t A 、t B ,且t A t B=12 ,A 、B 衰变产物稳定.某时刻一密闭容器内元素A 、B 原子核个数(均足够多)之比n A n B=12 ,经过时间t =t B ,该容器内元素A 、B 的原子核个数之比变为( )A .12 B .21 C .14 D .412.如图所示,小球通过两根轻绳1、2悬挂于车中,其中绳2沿水平方向.小车在水平面上做匀变速直线运动,两绳一直保持拉直状态.若加速度稍稍减小,则( )A .当加速度方向向右时,绳1张力变大,绳2张力变小B .当加速度方向向右时,绳1张力变小,绳2张力变小C .当加速度方向向左时,绳1张力不变,绳2张力变大D .当加速度方向向左时,绳1张力不变,绳2张力变小3.如图所示是一半圆柱形玻璃砖的横截面,一束复色光射入玻璃砖,从圆心O 处射出的折射光线分成了a 、b 两束.下列说法正确的是( )A .玻璃砖对a 光的折射率较大B .a 光在真空中的波长较长C .a 光在玻璃砖中的速度较小D .若逐渐增加入射角,最先消失的是a 光4.工程上经常利用“重力加速度法”探测地下矿藏分布,可将其原理简化,如图所示,P 为某地区水平地面上一点,如果地下没有矿物,岩石均匀分布、密度为ρ,P 处的重力加速度(正常值)为g ;若在P 点正下方一球形区域内有某种矿物,球形区域中矿物的密度为12 ρ,球形区域半径为R ,球心O 到P 的距离为L ,此时P 处的重力加速度g ′相比P 处重力加速度的正常值g 会偏小,差值δ=g -g ′可称为“重力加速度反常值”.关于不同情况下的“重力加速度反常值”,下列说法正确的是( )A .若球心O 到P 的距离变为2L ,则“重力加速度反常值”变为12 δ B .若球形区域半径变为12 R ,则“重力加速度反常值”变为18 δC .若球形区域变为一个空腔,即“矿物”密度为0,则“重力加速度反常值”变为4δD .若球形区域内为重金属矿物,矿物密度变为32 ρ,则“重力加速度反常值”变为-32 δ5.如图所示,将一粗细均匀且由同种材料制成的线圈放入匀强磁场中(磁场的方向垂直线圈所在平面向里),线圈的上部分为半圆,下部分为等边三角形的两边,线圈的A 、B 两端接一电源,线圈下部分所受安培力的大小为F 0,则整个线圈所受安培力的大小为( )A .π+4π F 0 B .2π+4π F 0 C .π+4π+2 F 0 D .π+4π-2 F 06.一根长绳沿x 轴放置,现让绳子中间的P 点作为波源,从t =0时刻开始沿竖直方向做简谐运动,振幅A =10 cm.绳上形成的简谐波沿绳向两侧传播,波长λ=1 m .t =7.5 s 时刻绳上形成的波形如图所示,此时波源位于平衡位置上方y =52 cm 处.则0~7.5 s 内x =1 m 处的质点经过的路程为( )A .45 cmB .35 cmC .(40+52 ) cmD .(40-52 ) cm 7.如图所示,小车甲、乙的质量均为m,小车甲在外力(图中未画出)作用下,一直向右做匀速直线运动,速度大小为v0;小车乙左侧固定一轻质弹簧,开始时静止在小车甲的右侧,弹簧处于自由伸长状态,小车压缩弹簧过程,弹簧一直处在弹性限度内.不计小车乙与地面间的摩擦阻力,则()A.弹簧被压缩到最短时,储存的弹性势能为12m v 2B.弹簧被压缩到最短的过程,弹簧弹力对小车甲做的功为-12m v2C.弹簧被压缩到最短的过程,弹簧弹力对小车甲的冲量大小为2m v0D.弹簧从被压缩到复原的过程,除弹簧弹力外,合外力对小车甲做的功为m v208.如图所示,发电机输出电压峰值一定的正弦式交流电,接入理想变压器原线圈,导线电阻r=2 Ω,原线圈匝数n1=50,副线圈有两个绕组,匝数分别为n2=50,n3=150,负载定值电阻R=8 Ω,下列不同连接方式中,电阻R功率最大的是()A.a端接1,b端接2B.a端接3,b端接4C.2、3连接,a端接1,b端接4D.1、3连接,a端接2,b端接4二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.9.下列现象及关于热力学第一、第二定律的叙述正确的是()A.一定质量的理想气体在等温膨胀过程中,气体一定从外界吸收热量B.热力学第一定律和热力学第二定律是从不同角度阐述了能量守恒定律C.0 ℃的冰融化为0 ℃的水,此过程系统吸收热量,内能增加D.“覆水难收(泼出去的水难以收回)”反映了与热现象有关的宏观过程具有方向性10.玩具小车在水平地面上从静止开始先做匀加速直线运动,再做匀减速直线运动直到停下.已知小车加速和减速过程的位移之比为3∶5,下列说法正确的是() A.小车加速和减速过程的平均速度之比为3∶5B.小车加速和减速过程的时间之比为3∶5C.小车前一半时间和后一半时间通过的位移之比为9∶4D.小车前一半时间和后一半时间通过的位移之比为3∶211.如图所示,空间中有八个点分别位于同一正方体的八个顶点,a点和f点固定有正点电荷,c点和h点固定有负点电荷.已知四个点电荷带电荷量的绝对值相等,下列说法正确的是()A.正方体中心处的合场强为0B.e、d两点的电势相等C.将一带正电的试探电荷从d点移动到g点,电场力做的功为0D.b、e两点场强大小相等、方向不同12.如图所示,半径为R、圆心为O的圆形区域内存在一垂直纸面向里的匀强磁场,a、b 为圆形边界上的两点,a、O、b三点共线,ab水平.电子带电荷量为-e、质量为m,以速率v从a处射入磁场,当电子在a处的速度方向与aO夹角为30°、斜向下时,离开磁场时的速度方向相比进入时的改变了60°.不计电子的重力,下列说法正确的是()A.圆形区域中磁场的磁感应强度大小为m v 2eRB.改变入射方向,当电子经过O点时,电子在磁场中的运动时间为2πR 3vC.改变入射方向,电子离开磁场时的速度方向不变D.改变入射方向,两次入射方向不同,电子可能从同一位置射出磁场三、非选择题:本题共6小题,共60分.13.(7分)某学习小组的同学利用以下装置研究两小球的正碰.安装好实验装置,在水平地面上铺一张白纸,白纸上铺复写纸,记下重垂线所指的位置O.接下来的实验步骤如下.步骤1:不放小球B,让小球A从斜槽上G点由静止释放,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆,把小球A的所有落点圈在里面,其圆心就是小球A落点的平均位置.步骤2:把小球B静止放在轨道前端边缘位置,让小球A从G点由静止释放,与小球B 碰撞.重复多次,并使用与步骤1中同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置.步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点平均位置M、P、N到O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.(1)上述实验除需要测量线段OM 、OP 、ON 的长度外,还需要测量小球的质量,为了防止碰撞后A 球反弹,应保证A 球的质量m 1________B 球的质量m 2(填“大于”“等于”或“小于”).(2)若两个小球碰撞前后动量守恒,需验证的关系式为________________________.(用m 1、m 2、OM 、OP 和ON 表示)(3)若两个小球的碰撞为弹性碰撞,测量出长度比值k =MNOP ,则k =________.(用数字表示)(4)本实验中下列可能造成误差的是________. A .小球在斜槽上运动时有摩擦 B .轨道末端未调节水平C .小球A 未从同一高度释放D .轨道末端到地面的高度未测量14.(7分)实验室有两个完全相同的电流表,为了尽量准确测量一节干电池的电动势E 和内阻r ,某学习小组设计了如图1所示的电路图.电流表的内阻记为R g ,具体值未知.主要实验步骤如下:①根据电路图,连接实物图;②断开开关S 2,闭合开关S 1,调节电阻箱R 取不同的值,记录对应的电流表的示数I ,利用数据描点作图,画出的1I - R 图像如图2中Ⅰ所示;③闭合开关S 2,调节电阻箱R 取不同的值,记录对应的电流表的示数I ,利用数据描点作图,画出的1I - R 图像如图2中Ⅱ所示.请完成下列问题.(1)在图3中用笔画线代替导线连接实物图.(2)实验中调节电阻箱R 的阻值时,下列说法正确的是________. A .应从大向小逐渐调节 B .应从小向大逐渐调节C .从大向小或从小向大调节都可以(3)某次电流表指针如图4所示,则电流表的读数为________ mA.(4)测出图2中拟合的直线Ⅰ、Ⅱ的斜率均为k =0.71 V -1,纵截距分别为b 1=15.1 A -1,b 2=8.0 A -1,可计算出干电池电动势E =________ V ,内阻r =________ Ω;电流表的内阻R g =________ Ω.(结果均保留3位有效数字)15.(8分)某学习小组设计了一个简易温度计,一根细长的均匀玻璃管一端开口,管内用水银柱封闭有一段气柱.如图所示,当管口竖直向上时,气柱长度为L 1=40 cm ,当管口竖直向下时,气柱长度为L 2=60 cm ,管内气体可视为理想气体,环境温度T 0=300 K.(1)求玻璃管水平放置时的气柱长度L 0.(2)①当玻璃管水平放置时,环境温度上升了Δt =1 ℃,求水银柱在玻璃管中移动的距离Δx ,并判断温度计的标度是否均匀.②请举出一条提高温度计灵敏度的措施(ΔxΔt 越大,装置灵敏度越高).16.(8分)如图所示,带有等量异种电荷的平行板电容器两极板A 、B 竖直放置,极板A 、B 间电压为U ,A 极板电势高于B 极板,两极板长度均为H .一可视为质点的质量为m 、带电荷量为q 的带正电小球,从A 极板正上方h =H3 处以某一速度水平抛出,进入电场后做直线运动,恰从B 极板下边缘飞出,电容器内部电场可视为匀强电场,不考虑边界效应,重力加速度为g ,忽略空气阻力.求:(1)小球在电容器上方与电场中的运动时间之比t 1∶t 2; (2)小球的初速度大小v 0及两极板间距离d .17.(14分)如图所示,a 、b 两根完全相同的金属棒放置在倾角为θ=37°的两平行导轨上,导轨的顶端接有定值电阻R =0.4 Ω和开关S(初始时开关闭合),整个导轨放在磁感应强度大小为B =1 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面向上.现在给金属棒a 施加一平行于导轨向下的恒力F =0.212 N ,使其从t =0时刻由静止开始运动,t 0=1 s 时,金属棒b 刚好开始滑动,已知两金属棒的质量均为m =0.1 kg 、电阻均为r =0.4 Ω、长度均为L =1 m ,两金属棒与导轨间的动摩擦因数均为μ=78 ,重力加速度为g =10 m/s 2,导轨间距为L =1 m ,金属棒始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin 37°=0.6.(1)求0~t 0时间内,金属棒a 下滑的位移大小; (2)求0~t 0时间内,金属棒a 上产生的焦耳热;(3)若金属棒b 开始滑动的瞬间,立即断开开关S ,在t 1时刻,金属棒a 中的电流恰好达到最大值,已知在t 1~2t 1时间内,金属棒a 下滑的位移为s 0,求这段时间内金属棒b 的位移大小.18.(16分)如图所示,木板B 和物块A 质量均为m ,开始木板静止在水平地面上,物块位于木板最左端.物块与木板、木板与地面间的动摩擦因数均为μ,木板和物块用不可伸长的轻质细线绕过光滑定滑轮连接,初始时细线绷紧.现对物块施加一水平向右的恒定拉力,当物块运动到木板正中间时撤去拉力,最后物块恰好停在木板的最右端.已知细线足够长,整个过程木板不会撞到滑轮,物块可视为质点,重力加速度为g ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.(1)求物块向右加速和减速所用时间之比t 1t 2.(2)求拉力F 的大小.(3)若已知木板长度为L ,当物块运动到木板正中间时,撤去拉力的同时细线断裂,通过计算判断最终物块能否停在木板上.若能,求物块停在木板上的位置;若不能,求物块离开木板时的速度大小.参考答案1.答案:C答案解析:结合题述可知,经过时间t =t B ,元素A 经过两个半衰期,原子核个数变为n ′A =14 n A ,元素B 经过一个半衰期,原子核个数变为n ′B =12 n B ,容器内元素A 、B 的原子核个数之比变为n ′A n ′B=n A 2n B=14 ,C 正确.2.答案:C答案解析:第一步:沿竖直方向对小球进行受力分析设绳1、2上的张力大小分别为T 1、T 2,绳1与竖直方向的夹角为θ,小球质量为m ,小车在水平面上做匀变速直线运动时小球竖直方向受力平衡,有T 1cos θ-mg =0,得T 1=mgcos θ ,两绳一直保持拉直状态,θ不变,可知T 1一直保持不变.第二步:加速度沿不同方向时,沿水平方向对小球进行受力分析在水平方向上,由牛顿第二定律可知,当加速度方向向右时,有T 2 -T 1sin θ=ma ,得T 2=T 1sin θ+ma =mg tan θ+ma ,若加速度稍稍减小,则T 2减小.当加速度方向向左时,有T 1sin θ-T 2=ma ,得T 2=T 1sin θ-ma =mg tan θ-ma ,若加速度稍稍减小,则T 2增大.综上,C 正确.3.答案:B答案解析:由折射定律有n =sin αsin β ,假设光沿折射光线的反方向从空气射入玻璃砖,由光的可逆性可知a 、b 两束光在玻璃砖中的折射角相同,b 光的入射角大,玻璃砖对b 光的折射率大,A 错误.在真空中由c =λf 可得λ=cf ,可知a 光在真空中的波长较长,B 正确.由折射知识有n =cv ,可知a 光在玻璃砖中的速度较大,C 错误.若临界角为C ,有sin C =1n ,可知b 光的临界角较小,若逐渐增加入射角,b 光最先达到临界角而发生全反射,最先消失的是b 光,D 错误.4.答案:B答案解析:当球形区域中矿物的密度为12 ρ时,在球体中补上密度也为12 ρ的等体积物质,球体中物质的密度变成正常密度ρ,此时P 处质量为m 的质点受到的重力为mg ,可看成补上的密度为12 ρ的物质对P 处质点的引力与原来引力mg ′的矢量和,即mg =mg ′+G 43πR 3ꞏ12ρm L 2 ,则δ=g -g ′=2πGR 3ρ3L 2 .若球心O 到P 的距离变为2L ,则“重力加速度反常值”变为14 δ,A 错误.若球形区域半径变为12 R ,则“重力加速度反常值”变为18 δ,B 正确.若球形区域变为一个空腔,在球体中需补上密度为ρ的物质,此时P 处质量为m 的质点受到的重力为mg ,有mg =mg ′3+G 43πR 3ρm L 2 ,δ3=g -g ′3=4πGR 3ρ3L 2 ,则“重力加速度反常值”变为2δ,C 错误.若球形区域中矿物的密度变为32 ρ,矿物可看成密度为ρ和密度为12 ρ的两部分物质的叠加,此时P 处重力加速度的值比正常值大,有mg ′4=mg +G 43πR 3ꞏ12ρmL 2 ,“重力加速度反常值”为δ4=g -g ′4=-2πGR 3ρ3L 2 =-δ,D 错误.5.答案:A答案解析:由电阻定律可知,线圈上、下两部分的电阻之比为R 1R 2=πr 4r =π4 ,由并联电路特点可知I 1I 2=R 2R 1=4π ,线圈上、下两部分有效长度相等,则线圈上、下两部分所受安培力大小之比为F 1F 0=I 1I 2=4π ,线圈上、下两部分所受安培力方向相同,可得整个线圈所受安培力大小为F 1+F 0=π+4π F 0,A 正确.6.答案:D答案解析:由题图可知波源P 起振方向向下,0~7.5 s 内质点P 的振动图像如图甲所示.此过程波源P 经过的总路程s P =8A -y =(80-52 )cm ,x =1 m 处的质点Q 平衡位置到波源P 平衡位置的距离恰好为λ,波从波源P 出发经过一个周期到达Q ,以后P 、Q 步调一致,Q 比P 少了一次全振动.此过程Q 的振动图像如图乙所示.此过程Q 经过的总路程s =s P -4A =(40-52 )cm ,D 正确.7.答案:A答案解析:小车甲一直做匀速直线运动,以小车甲为参考系,小车乙以大小为v 0的初速度冲向甲,相对甲的速度为0时,弹簧压缩到最短,小车乙的动能全部转化为弹性势能,弹簧储存的弹性势能为12 m v 20 ,A 正确.以地面为参考系,弹簧被压缩到最短时,小车乙的速度大小为v 0,弹簧被压缩到最短的过程,由功能关系可知,除弹簧弹力外,合外力对小车甲做的功等于系统机械能的增加量,弹簧弹性势能增加了12 m v 20 ,小车乙动能增加了12 m v 20 ,则系统机械能的增加量为m v 20 ,可知合外力对小车甲做的功为m v 20 ,对小车甲,其动能保持不变,由动能定理可知,弹簧弹力对小车甲做的功为-m v 20 ,B 错误.由动量定理知,弹簧被压缩到最短的过程,弹簧弹力对小车乙的冲量大小为m v 0,由于弹簧对小车甲、乙的弹力始终等大反向,可知弹簧弹力对小车甲的冲量大小也为m v 0,C 错误.以小车甲为参考系,小车乙以大小为v 0的初速度冲向甲,弹簧先压缩后复原,弹簧恢复原长时小车乙相对小车甲的速度大小为v 0、方向水平向右,相对地面的速度大小为2v 0,由功能关系可知,除弹簧弹力外,合外力对小车甲做的功等于系统机械能的增加量,为2m v 20 ,D 错误.8.答案:D答案解析:第一步:计算出变压器及右侧部分在原线圈电路中的等效电阻如图所示,将变压器及右侧部分等效为一个电阻R ′,当a 、b 端与副线圈绕组按不同方式连接时,副线圈等效匝数设为n ′2,设原线圈两端电压、流过的电流分别为U 1、I 1,电阻R 两端的电压、流过的电流分别为U 2、I 2,则有R ′=U 1I 1 =n 1n ′2 U 2n ′2n 1I 2 =n 21 n ′22 U 2I 2 =n 21 n ′22 R .第二步:判断等效电阻取何值时功率最大设发电机输出电压有效值为E ,等效电阻R ′的功率为P ′=I 21R ′=⎝⎛⎭⎫Er +R ′ 2R ′=E 2r 2R ′ +R ′+2r,可知当r 2R ′ =R ′时,等效电阻R ′的功率P ′有最大值,此时R ′=r . 第三步:判断哪种接法能满足功率最大当a 端接1,b 端接2时,副线圈等效匝数为n 2=50,R ′=n 21n 22 R =8 Ω,当a 端接3,b端接4时,副线圈等效匝数为n 3=150,R ′=n 21 n 23 R =89 Ω,当2、3连接,a 端接1,b 端接4时,副线圈等效匝数为n 3+n 2=200,R ′=n 21 (n 3+n 2)2 R =12 Ω,当1、3连接,a 端接2,b 端接4时,副线圈等效匝数为n 3-n 2=100,R ′=n 21 (n 3-n 2)2 R =2 Ω,此时R ′=r ,等效电阻R ′的功率P ′有最大值,即电阻R 的功率最大,D 正确.9.答案:ACD答案解析:一定质量的理想气体的内能只与温度有关,在等温膨胀过程中,气体对外做功,内能不变,由热力学第一定律可知气体一定从外界吸收热量,A 正确.热力学第一定律反映了热现象中的能量守恒,热力学第二定律指出与热现象有关的宏观过程具有方向性,B 错误.0 ℃的冰融化为0 ℃的水,系统分子势能增加,分子平均动能不变,分子总动能不变,系统内能增加,C 正确.热力学第二定律的微观意义是一切自发过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,泼出去的水相比盆中的水,分子无序性增加了,反映了与热现象有关的宏观过程具有方向性,D 正确.10.答案:BD答案解析:设小车的最大速度为v m ,则加速和减速过程的平均速度均为12 v m ,A 错误.设小车加速和减速过程的时间分别为t 1、t 2,加速和减速过程的位移分别为x 1、x 2,则有x 1=12 v m t 1,x 2=12 v m t 2,t 1t 2=x 1x 2=35 ,B 正确.根据以上分析可知t 2=53 t 1,则小车运动的总时间t 总=t 1+t 2=83 t 1,一半时间为t 总2 =43 t 1,设减速阶段的加速度大小为a 2,43 t 1时小车的速度为v 1,有v 1=v m -a 2(t 总2 -t 1)=v m -13 a 2t 1,可得v 1=45 v m ,前一半时间小车的位移x 前=12 v m t 1+12 (v m +v 1)⎝⎛⎭⎫t 总2-t 1 =45 v m t 1,后一半时间小车的位移x 后=12 v 1ꞏt 总2 =815 v m t 1,小车前一半时间和后一半时间通过的位移之比为x 前x 后=32 ,C 错误,D 正确.11.答案:CD答案解析:第一步:根据电场叠加判断正方体中心的电场强度正方体中心处,两正点电荷产生的合场强方向平行于ad 方向由a 指向d ,两负点电荷产生的合场强方向也是平行于ad 方向由a 指向d ,二者大小相等、方向相同,所以该处的合场强不为零,A 错误.第二步:根据到点电荷的距离和对称性判断电势大小关系a 和h 处等量异种点电荷产生的电场中,e 、d 两点的电势相等,c 和f 处等量异种点电荷产生的电场中,根据距离正电荷近的点电势高可判断出e 点的电势高于d 点的电势,B 错误;根据到点电荷的距离可知a 处点电荷在g 处产生的电势与f 处点电荷在d 处产生的电势相等,a 处点电荷在d 处产生的电势与f 处点电荷在g 处产生的电势相等,同理,两负点电荷在d 、g 两点产生的电势也相等,则d 、g 两点的电势相等,将一带正电的试探电荷从d 点移动到g 点,电场力做的功为0,C 正确.第三步:根据对称性和选取不同点电荷叠加判断电场强度由对称性可知b 、e 两点场强大小相等、方向不同.判断如下:根据电场强度的叠加原理可得,a 、f 、c 处的三个点电荷在b 处产生的合场强方向平行ec 由e 指向c ,大小为3 k qr 2 ,h 处负点电荷在b 处产生的场强方向平行bh 由b 指向h ,大小为k q3r 2 ,同理,a 、f 、h 处三个点电荷在e 处产生的合场强方向平行bh 由b 指向h ,大小为3 k qr 2 ,c 处负电荷在e 处产生的场强方向平行ec 由e 指向c ,大小为k q3r 2 ,在bche 平面上表示如图所示,D 正确.12.答案:BC答案解析:设电子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹圆心为C ,出射点为d ,如图甲所示,由于电子离开磁场时的速度方向相比进入时的速度方向改变了60°,可知∠aCd =60°,由三角形全等可知∠aCO =∠dCO =30°,电子从d 点射出时的速度方向竖直向下,可知Cd ∥aO ,∠aOC =30°,△aCO 为等腰三角形,可知电子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径r =R ,根据洛伦兹力提供电子在磁场中做圆周运动的向心力可得r =m v eB ,代入半径可得B =m veR ,A 错误.改变电子在a 处的入射方向,当电子经过O 点时,如图乙所示,轨迹圆心在圆形边界上的D 点,出射点在e 点,可知四边形aOeD 为菱形,三角形aOD 、eOD 为等边三角形,电子从e 点射出时速度方向仍竖直向下,在磁场中运动轨迹对应的圆心角为120°,电子在磁场中的运动时间为t =120°360° T =2πR3v ,B 正确.改变电子在a 处的入射方向,设电子从一般位置f 射出,轨迹圆心为P ,同理可知四边形aOfP 为菱形,出射点对应轨迹半径fP ∥aO ,可知电子射出磁场时速度方向仍竖直向下,即改变入射方向,电子离开磁场时的速度方向不变,C 正确.电子在a 处的速度方向与ab 夹角为30°、斜向下时射出磁场的位置为d ,入射方向再向下偏,电子会在d 、a 间离开磁场,若入射方向向上偏,电子会在d 、b 间离开磁场,电子入射方向与出射点位置是一一对应的,两次入射方向不同.电子不可能从同一位置射出磁场,D 错误.13.答案:(1)大于 (2)m 1ꞏOP =m 1ꞏOM +m 2ꞏON (3)1 (4)BC答案解析:(1)为了防止碰撞后A 球反弹,应保证A 球的质量m 1大于B 球的质量m 2.(2)由于竖直方向上两球从同一高度由静止开始运动,且下落到同一水平面上,故两球运动的时间相同,碰撞过程根据动量守恒定律可得在水平方向有m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2,等式两边同乘以时间t ,有m 1v 0t =m 1v 1t +m 2v 2t ,即需验证m 1ꞏOP =m 1ꞏOM +m 2ꞏON .(3)若两个小球的碰撞为弹性碰撞,由动量守恒定律有m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2,由能量守恒定律有12 m 1v 20 =12 m 1v 21 +12 m 2v 22 ,解得v 1=m 1-m 2m 1+m 2 v 0、v 2=2m 1m 1+m 2 v 0,或v 1=v 0、v 2=0(不符合题意,舍去),则比值k=MNOP=ON-OMOP=v2-v1v0=1.(4)小球在斜槽上运动时有摩擦,由于每次都从同一点释放,则每次摩擦力做的功一样,小球A每次运动到轨道末端时的速度相同,不会造成实验误差,A错误.本实验要求小球离开轨道末端后做平抛运动,若轨道末端未调节成水平,小球离开轨道末端后将做斜抛运动,会造成实验误差,B正确.小球A未从同一高度释放,会导致小球A运动到轨道末端时的速度不同,会造成实验误差,C正确.根据以上分析可知不需要测量轨道末端到地面的高度,D错误.14.答案:(1)如图所示 (2)A(3)50(4)1.41 1.2710.0答案解析:(1)实物连接图如图所示,注意电流表的正、负接线柱,电流应从正接线柱流入.(2)实验中调节电阻箱R的阻值时,应从大向小逐渐调节,这样回路中电流从小到大变化,可以避免电流超过电流表量程,故选A.(3)毫安表最小分度值为10 mA,可估读到1 mA,则读数为50 mA.(4)开关S2断开时,由闭合电路欧姆定律有I=Er+2R g+R,整理得1I=1E R+r+2R gE.开关S2闭合时,由闭合电路欧姆定律有I=Er+R g+R,整理得1I=1E R+r+R gE.可得1I- R图像的斜率k=1E,得E=1k,直线Ⅰ的纵截距B1=r+2R gE,直线Ⅱ的纵截距B2=r+R gE,可解得r=2b2-B1k,R g=B1-B2k,把数据代入可得E=1.41 V,r=1.27 Ω,R g=10.0 Ω.15.答案解析:(1)设大气压强为p0,水银柱长度为h,管内横截面积为S.由玻意耳定律可知,当玻璃管从平放到管口竖直向上时,有p0L0S=(p0+ρgh)L1S当玻璃管从平放到管口竖直向下时,有p0L0S=(p0-ρgh) L2S可得L0=2L1L2L1+L2=48 cm(2)①当玻璃管水平放置时,原来环境温度T0=300 K,环境温度上升了Δt由盖- 吕萨克定律有L0St0=(L0+Δx)St0+Δt可得Δx=Δtt0L0=1.6 mm由于Δx与Δt成正比,可知在大气压强一定时温度计的标度是均匀的②由以上分析得ΔxΔt=L0t0措施一:可封闭更多的气体,这样L0增大,ΔxΔt增大,可提高测量灵敏度措施二:封闭气体后,可让管口竖直向下,这样L 2>L 0,同理有Δx Δt =L 2t 0,ΔxΔt 增大,也可提高测量灵敏度16.答案解析:(1)小球进入电场前做平抛运动,进入电场后在重力和电场力共同作用下做匀加速直线运动.整个过程竖直方向只受重力,竖直方向的分运动是自由落体运动,小球在做平抛运动时有h =12 gt 21小球从被抛出至运动到B 极板下端的全过程,有h +H =12 g (t 1+t 2)2解得t 1∶t 2=1∶1.(2)小球进入电场时速度水平分量为v x 1=v 0,竖直分量为v y 1,小球从右极板下边缘飞出,设飞出时速度水平分量为v x 2,竖直分量为v y 2,小球在电场中加速度水平分量为a x小球做平抛运动阶段,竖直方向有v y 1=gt 1小球在电场中运动时,竖直方向有v y 2=v y 1+gt 2小球进入电场后沿直线运动,有v x 1v y 1 =v x 2v y 2小球进入电场后水平方向有v x 2=v x 1+a x t 2设两极板间电场强度为E ,有qE =ma x 、U =Ed设小球平抛运动阶段水平位移为x 1,在电场中运动阶段水平位移为x 2,有x 1=v x 1t 1 x 2=12 (v x 1+v x 2)t 2 d =x 1+x 2 联立解得d =5qUH3mg ,v 0=2qU 5m17.答案解析:(1)金属棒b 刚好滑动时,有mg sin θ+BI 1L =μmg cos θ 解得I 1=0.1 A则干路上的电流I =⎝⎛⎭⎫I 1r R +I 1 =0.2 A 由闭合电路欧姆定律有E =I ⎝⎛⎭⎫r +Rrr +R由法拉第电磁感应定律有E =BL v 解得v =0.12 m/s对金属棒a ,由动量定理有Ft 0+mg sin θꞏt 0-μmg cos θꞏt 0-B I -Lt 0=m v -0 即Ft 0+mg sin θꞏt 0-μmg cos θꞏt 0-qBL =m v -0 又q =ΔΦr +Rrr +R=BLx r +Rr r +R 联立解得x =0.06 m(2)对金属棒a ,由动能定理有(F +mg sin θ-μmg cos θ)x -W 安=12 m v 2-0。
河南省2024年高考物理模拟试卷及答案1.人造地球卫星,绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆的一个焦点上,则卫星的()A.动量不守恒,动能守恒B.动量守恒,动能不守恒C.对地心的角动量守恒,动能不守恒D.对地心的角动量不守恒,动能守恒2.均匀细棒OA可绕通过其一端O而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图所示,今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆到竖直位置的过程中,下述说法正确的是()A.角速度从小到大,角加速度不变B.角速度从小到大,角加速度从小到大C.角速度从小到大,角加速度从大到小D.角速度不变,角加速度为零3.某电场的电力线分布情况如图所示。
一负电荷从M点移到N点。
有人根据这个图作出下列几点结论,其中哪点是正确的?()A.电场强度E M>E N B.电势φM>φNC.电势能E p M<E p N D.电场力的功W>04.静电场中高斯面上各点的电场强度是由()A.高斯面内的电荷决定的B.高斯面外的电荷决定的C.空间所有电荷决定的D.高斯面内的电荷的代数和决定的5.将一个带正电的带电体A 从远处移到一个不带电的导体B 附近,则导体B 的电势将()A.升高B.降低C.不会发生变化D.无法确定6.如图所示,半径为R的均匀带电球面,总电荷为Q,设无穷远处的电势为零,则球内距离球心为r的P 点处的电场强度的大小和电势为:()A.E=0,U=Q4πε0r B.E=0,U=Q4πε0RC.E=Q4πε0r2,U=Q4πε0r D.E=Q4πε0r2,U=Q4πε0R7.下列说法正确的是()A.闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内一定没有电流穿过B.闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内穿过电流的代数和必定为零C.磁感强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感强度必定为零D.磁感强度沿闭合回路的积分不为零时,回路上任意一点的磁感强度都不可能为零8.两根长度相同的细导线分别多层密绕在半径为R 和r 的两个长直圆筒上形成两个螺线管,两个螺线管的长度相同,R =2r,螺线管通过的电流相同为I,螺线管中的磁感强度大小B R、B r满足()A.B R=2B r B.B R=B r C.2B R=B r D.B R=4B r9.在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路L1、L2,圆周内有电流I1、I2,其分布相同,且均在真空中,但在(b)图中L2回路外有电流I3,P1、P2为两圆形回路上的对应点,则()A.∮B⋅dl=L1∮B⋅dlL2,B P1=B P2B.∮B⋅dl≠L1∮B⋅dlL2,B P1=B P2C.∮B⋅dl=L1∮B⋅dlL2,B P1≠B P2D.∮B⋅dl≠L1∮B⋅dlL2,B P1≠B P210.一个半径为r 的半球面如图放在均匀磁场中,通过半球面的磁通量为()A.2πr2B B.πr2BC.2πr2Bcos αD.πr2Bcos α11.由于速度的变化而引起的加速度称为切向加速度;由于速度的变化而引起的加速度称为法向加速度。
2009年高考模拟试题(一)说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共120分。
考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共48分)注意事项:1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。
2.每小题选出答案后,填写在Ⅱ卷前的表格内,或用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需要改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他的答案标号。
不能答在试题卷上。
一、选择题(本小题包括8小题,共48分。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.根据物理实验提出假设,并用假设解释一些客观现象,进而建立新理论。
玻尔关于氢原子结构的理论便是这种研究方法的成功典范,请问玻尔理论是从下列哪些现象推出的( ) A .α粒子散射实验现象B .慢中子轰击铀核产生的裂变现象C .天然放射现象中的α衰变现象D .氢原子光谱的特征谱线现象2.如图为一种利用电磁原理制作的充气泵的结构示意图.其工作原理类似打点计时器。
当电流从电磁铁的接线柱a 流入,吸引小磁铁,向下运动时,以下选项中正确的是( )A .电磁铁的上端为N 极,小磁铁的下端为N 极B .电磁铁的上端为S 极,小磁铁的下端为N 极C .电磁铁的上端为N 极,小磁铁的下端为S 极D .电磁铁的上端为S 极,小磁铁的下端为S 极3.在圆轨道上运动的质量为m 的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R ,地面上的重力加速度为g ,则( )A .卫星运动的速度为gR 2 B .卫星运动的周期为gR /24C .卫星运动的加速度为g /2D .卫星的动能为mgR /24.如图所示,一条光线通过一个在水中的球形空气泡,下列哪一条表示出射光线的路径 ( )A 、光线1B 、光线2C 、光线3D 、光线45.如图所示,在一空间电场中有一条竖直电场线上有C 、D 两点,将某带电微粒,从C 点由静止释放,微粒沿竖直电场线下落,到达D 点时,速度为零,下列说法正确的是( ) A .沿竖直电场线由C 到D ,电场强度是逐渐减小的 B .沿竖直电场线由C 到D ,电场强度是逐渐增大的 C .C 点电势,可能比D 点电势高,也可能比D 点低D .微粒从C 运动到D 的过程中,先是电势能的增加量等于重力势能的减小量6. 如图所示,甲、乙两图为与匀强磁场垂直放置的两个金属框架,乙图除了一个电阻为零、自感系数为L 的线圈外,其他部分与甲图都相同,导体AB 以相同的加速度向右做匀加速直线运动。
若位移相同,则( )A .两图都要有向右的恒定拉力的作用B .甲图中外界拉力要比乙图中的拉力小C .甲图中拉力做功多D .乙图中拉力做功多7.设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A 点沿曲线ACB 运动,到达B 点时速度为零,C 点是运动的最低点,忽略重力,以下说法正确的是:( )A .这离子必带正电荷B .A 点和B 点位于同一高度C .离子在C 点时速度最大D .离子到达B 点时,将沿原曲线返回A 点8.两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为 的斜面上,导轨的左端接有电阻R ,导轨的电阻可忽略不计,斜面处在一匀强磁场中,磁场的方向垂直斜面向上。
质量为m ,电阻可不计的金属棒ab ,在沿着斜面与棒垂直的恒力F 作用下沿导轨匀速上滑,并上升h 高度,如图所示,在这个过程中( )A .作用在金属棒上的各个力的合力所做的功等于零B .作用在金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh 与电阻R 上发出的焦耳热之和C .恒力F 与安培力的合力所做的功等于零D .恒力F 与重力的合力所做的功等于电阻上发出的焦耳热选择题答题卡:第Ⅱ卷(非选择题 共72分)注意事项:1.用钢笔或圆珠笔直接写在试卷上2.答卷前将密封线内的项目填写清楚二、实验题(本题共2小题,共17分。
把答案填在题后的横线上或按题目的要求作答。
) 9. 用如图所示装置进行以下实验?①先测出滑块A 、B 的质量M 、m 及滑块与桌面的动摩擦因数μ,查出当地重力加速度g :②用细线将A 、B 连接,使A 、B 间弹簧压缩,滑块B 紧靠桌边;③剪断细线,B 做平抛运动,测出水平位移1s ,A 在桌面滑行距离2s ,为验证动量守恒,写出还须测量的物理量及表示它的字母___________,如果动量守恒须满足的关系式是___________。
10. 某同学在测定一未知电阻(约为10Ω)时,实验室准备有以下器材: A 、电源(电动势为6V )B 、电流表G (满偏电流6mA ,内电阻R g =10Ω)C 、电流表A (0-0.6A ,内电阻1Ω)分数题号 1 2 3 4 5 6 7 8 答案ahθbB RFD、滑动变阻器(0-20Ω,10A)E、滑动变阻器(0-200Ω,1A)F、定值电阻R0(990Ω)G、开关和导线若干①某同学发现上述器材中没有电压表,抓耳挠腮,你能帮他设计一个合适的电路吗?请把你设计的最合理的电路图画在下面方框中:I1/mA54321O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 I2/A②实验中滑动变阻器应该选择(填器材的字母代号)。
③利用该电路测量的结果比真实值(填大或小)。
④如果根据选出的仪器与设计的合理实验电路测出的数据绘出的I1—I2图线如上图线所示,(I1为电流表G的示数I2为电流表A的示数),则由图线测出的电阻的数值应该为Ω。
三、论述与计算题(本题共3小题,55分。
解答应写出必要的文字说明,方程式和主要的演算步骤。
只写出最后答案的不能得分。
有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
)11.(16分)如图所示,一高度为h=0.8m粗糙的水平面在B点处与一倾角为θ=30°的光滑斜面BC连接,一小滑块从水平面上的A点以v0=3m/s的速度在粗糙的水平面上向右运动。
运动到B点时小滑块恰能沿光滑斜面下滑。
已知AB间的距离s=5m,求:(1)小滑块与水平面间的动摩擦因数;(2)小滑块从A点运动到地面所需的时间;(3)若小滑块从水平面上的A点以v1=5m/s的速度在粗糙的水平面上向右运动,运动到B点时小滑块将做什么运动?并求出小滑块从A点运动到地面所需的时间。
(取g=10m/s2)。
12.(19分)人们利用发电机把天然存在的各种形式的能(水流能、煤等燃料的化学能)转化为电能,为了合理地利用这些能源,发电站要修建在靠近这些天然资料的地方,但用电的地方却分布很广,因此需要把电能输送到远方。
某电站输送电压为U=5000V,输送功率为P=500kW,这时安装在输电线路的起点和终点的电度表一昼夜里读数相差4800kW·h(即4800度电),试求:(1)输电效率和输电线的电阻;(2)若要使输电损失的功率降到输送功率的1.6%,电站应使用多高的电压向外输电?13.(20分)如图所示,两根不计电阻的倾斜平行导轨与水平面的夹角θ=37o ,底端接电阻R=1.5Ω。
金属棒a b的质量为m=0.2kg。
电阻r=0.5Ω,垂直搁在导轨上由静止开始下滑,金属棒a b与导轨间的动摩擦因数为μ=0.25,虚线为一曲线方程y=0.8sin(12πx)m 与x 轴所围空间区域存在着匀强磁场,磁感应强度.B=0.5T ,方向垂直于导轨平面向上(取g=10m/s 2,sin37o =0.6,cos37o =0.8)。
求:(1).当金属棒a b 下滑的速度为2m/s 时,电阻R 上消耗的电功率是多少?(2)若金属棒a b 从静止开始运动到X o =6 m 处,电路中消耗的电功率为0.8w ,在这一过程中,安培力对金属棒a b 做了多少功?2009年高考模拟试题(二)说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共120分。
考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共48分)注意事项:1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。
2.每小题选出答案后,填写在Ⅱ卷前的表格内,或用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需要改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他的答案标号。
不能答在试题卷上。
一、选择题(本小题包括8小题,共48分。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.为了强调物理学对当今社会的重要作用并纪念爱因斯坦,2004年联合国第58次大会把2005年定为国际物理年,爱因斯坦在100年前发表了5篇重要论文,内容涉及狭义相对论、量子论核统计物理学,对现代物理学的发展作出了巨大贡献。
某人学了有关的知识后,有如下理解,其中正确的是 ( )A.对着日光灯从两支并拢铅笔的缝中看到的彩色条纹是光的色散 B.光既具有波动性,又具有粒子性C.在光电效应的实验中,入射光强度增大,光电子的最大初动能随之增大 D.质能方程表明:物体具有的能量与它的质量有简单的正比关系2.汽车在京广高速公路正常行驶速率为120km /h ,汽车刹车产生的最大加速度为8m /s 2,某天有雾,能见度约为24m,为安全行驶,避免追尾相撞,汽车行驶速度的最大值约( )(设司机反应时间为O.5s )A.16m/sB.24m/sC. 100/3m/s 2D.40m/s3.如图所示,虚线a 、b 、c 代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab =U bc ,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知()A .三个等势面中,a 的电势最高B .带电质点在P 点具有的电势能较在Q 点具有的电势能大C .带电质点通过P 点时的动能较通过Q 点时大D .带电质点通过P 点时的加速度较通过Q 点时大4.如图所示,一种光导纤维内芯折射率1n ,外层折射率为2n ,一束光信号与界面成α角由内芯射向外层,要在界面上发生全反射,必须满足什么条件( )A .21n n >,α大于某一值B .21n n <,α大于某一值C .21n n >,α小于某一值P a bc QD .21n n <,α小于某一值5. 如图所示,一列沿x 轴正方向传播的横波,波速为100m/s ,某时刻波形如图所示,则下列说法正确的应是 ( )A .此时刻质点a 的速度和加速度都沿+r 方向B .1s 内质点a 通过的路程为1mC .从此时刻起质点b 比点c 先达到正的最大位移处D .从此时刻起,再经0.8s ,位于x=100m 处的质点处在正的最大位移处6. 离子发动机飞船,其原理是用电压U 加速一价惰性气体离子,将它高速喷出后,飞船得到加速,在氦、氖、氩、氪、氙中选用了氙,理由是用同样电压加速,它喷出时 ( ) A .速度大 B .动量大 C .动能大 D .质量大7. 如图所示,滑轮A 可沿倾角为θ的足够长光滑轨道下滑,滑轮下用轻绳挂着一个重力为G 的物体B ,下滑时,物体B 相对于A 静止,则下滑过程中( )A .B 的加速度为g sin θ B .绳的拉力为G cos θC .绳的方向保持竖直D .绳的拉力为G8. 如图所示,竖直平面内有一足够长的金属导轨,金属导体棒ab 可在导轨上无摩擦地上下滑动,且导体棒ab 与金属导轨接触良好,ab 电阻为R ,其它电阻不计。